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  • 紅外光譜與拉曼光譜的異同點

    紅外光譜又叫做紅外吸收光譜,它是紅外光子與分子振動、轉動的量子化能級共振產生吸收而產生的特征吸收光譜曲線。要產生這一種效應,需要分子內部有一定的極性,也就是說存在分子內的電偶極矩。在光子與分子相互作用時,通過電偶極矩躍遷發生了相互作用。因此,那些沒有極性的分子或者對稱性的分子,因為不存在電偶極矩,基本上是沒有紅外吸收光譜效應的。 拉曼光譜一般也是發生在紅外區,它不是吸收光譜,而是在入射光子與分子振動、轉動量子化能級共振后以另外一個頻率出射光子。入射和出射光子的能量差等于參與相互作用的分子振動、轉動躍遷能級。與紅外吸收光譜不同,拉曼光譜是一種階數更高的光子——分子相互作用,要比紅外吸收光譜的強度弱很多。但是由于它產生的機理是電四極矩或者磁偶極矩躍遷,并不需要分子本身帶有極性,因此特別適合那些沒有極性的對稱分子的檢測。 一、相同點在于: 對于一個給定的化學鍵,其紅外吸收頻率與拉曼位移相等,均代表振動能級的能量。......閱讀全文

    拉曼光譜、紅外光譜、XPS的原理及應用(四)

    ? (三)X射線光電子能譜法的應用   (1)元素定性分析   各種元素都有它的特征的電子結合能,因此,在能譜圖中就出現特征譜線,可以根據這些譜線在能譜圖中的位置來鑒定周期表中除H和He以外的所有元素。通過對樣品進行全掃描,在一次測定中就可以檢出全部或大部分元素。   (2)元素定量分折

    紅外光譜-紫外光譜-拉曼光譜和核磁共振光譜的區別

    一般這些測試手段都是聯用的,MS用來提供化合物的相對分子質量,化學式,某些官能團等,注意,沒有結構;NMR常用的就兩種,H譜和C譜,H譜含氫基團的個數、類型等以及某個基團和其他基團的關系,C譜:碳原子數及C的歸屬及化合物類型,很明顯H譜和C譜是需要聯用的,注意對比MS;IR,很簡單了,只是官能團,可

    拉曼光譜的分析與應用

    拉曼光譜儀原理是當一束頻率為v0的單色光照射到樣品上后,分子可以使入射光發生散射。大部分光只是改變光的傳播方向,從而發生散射,而穿過分子的透射光的頻率,仍與入射光的頻率相同。在拉曼散射中,散射光頻率相對入射光頻率減少的,稱之為斯托克斯散射,因此相反的情況,頻率增加的散射,稱為反斯托克斯散射,斯托克斯

    傅里葉紅外光譜儀與拉曼光譜儀的區別

    紅外光譜與拉曼光譜的比較相同點對于一個給定的化學鍵,其紅外吸收頻率與拉曼位移相等,均代表第一振動能級的能量。因此,對某一給定的化合物,某些峰的紅外吸收波數與拉曼位移完全相同,紅外吸收波數與拉曼位移均在紅外光區,兩者都反映分子的結構信息。不同點(1)紅外光譜的入射光及檢測光均是紅外光,而拉曼光譜的入射

    傅里葉紅外光譜儀與拉曼光譜儀的區別

    紅外光譜與拉曼光譜的比較相同點對于一個給定的化學鍵,其紅外吸收頻率與拉曼位移相等,均代表第一振動能級的能量。因此,對某一給定的化合物,某些峰的紅外吸收波數與拉曼位移完全相同,紅外吸收波數與拉曼位移均在紅外光區,兩者都反映分子的結構信息。不同點(1)紅外光譜的入射光及檢測光均是紅外光,而拉曼光譜的入射

    傅里葉紅外光譜儀與拉曼光譜儀的區別

    紅外光譜與拉曼光譜的比較相同點對于一個給定的化學鍵,其紅外吸收頻率與拉曼位移相等,均代表第一振動能級的能量。因此,對某一給定的化合物,某些峰的紅外吸收波數與拉曼位移完全相同,紅外吸收波數與拉曼位移均在紅外光區,兩者都反映分子的結構信息。不同點(1)紅外光譜的入射光及檢測光均是紅外光,而拉曼光譜的入射

    顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別

    ?高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式:  ? ??2、高精度探測鏡:  ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器使

    激光拉曼光譜和紅外光譜有什么區別

    象形的解釋一下,紅外光譜是“凹”,拉曼光譜是“凸”。兩者兩者互為補充。(1) 從本質上面來說,兩者都是振動光譜,而且測量的都是基態的激發或者吸收,能量范圍都是一樣的。(2) 拉曼是一個差分光譜。形象的來說,可樂的價錢是1毛錢,你扔進去1毛錢,你就能得到可樂,這是紅外。可是如果你扔進去1塊錢,會出來一

    拉曼光譜、紅外光譜、XPS的工作原理和應用(二)

      紅外光譜的原理及應用  (一)紅外吸收光譜的定義及產生  分子的振動能量比轉動能量大,當發生振動能級躍遷時,不可避免地伴隨有轉動能級的躍遷,所以無法測量純粹的振動光譜,而只能得到分子的振動-轉動光譜,這種光譜稱為紅外吸收光譜  紅外吸收光譜也是一種分子吸收光譜。當樣品受到頻率連續變化的紅外光照射

    拉曼光譜、紅外光譜、XPS的工作原理和應用(一)

    ? ? ? 拉曼光譜的原理及應用  拉曼光譜由于近幾年來以下幾項技術的集中發展而有了更廣泛的應用。這些技術是:  CCD檢測系統在近紅外區域的高靈敏性,體積小而功率大的二極管激光器,與激發激光及信號過濾整合的光纖探頭。這些產品連同高口徑短焦距的分光光度計,提供了低熒光本底而高質量的拉曼光譜以及體積小

    拉曼光譜種類

    拉曼種類數種的拉曼光譜分析技術持續發展中,被用來增強靈敏度(表面增強拉曼效應)、改善空間性的分辨率(微拉曼光譜儀),或者取得特殊的分析訊號(共振拉曼光譜)。·?表面增強拉曼效應?通常以金或銀的膠體或者基板上附著金或銀的奈米粒子。金或銀粒子的表面等離子體共振由激光所激發,其結果產生增強金屬表面的電場。

    拉曼光譜技術

    1. 拉曼點掃面積有多大?顯微鏡物鏡出口的激光光斑的直徑約1-2微米。拉曼成像的區域大小更多取決于自動平臺的移動范圍,尺度和自動平臺相關,有75X50mm,100X80mm,300X300mm等選擇。2. 表面增強拉曼能否表征金膜表面修飾的單分子層自組裝膜的形態?如膜的缺陷可以,前提是你的單分子膜有

    簡述顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀的優勢區別

    ? 高利通科技顯微拉曼光譜儀與便攜拉曼光譜儀并無太大的區別,非要說不同,那就是顯微拉曼光譜儀是便攜拉曼光譜儀基礎上多一個顯微鏡,可實現探測更加精密的物質。? ??顯微拉曼光譜儀的優勢:? ??1、靈活的采樣方式:  ? ??2、高精度探測鏡:  ? ??3、高品質、高靈敏探測器:? ??CCD探測器

    實驗室分析儀器紅外光譜與拉曼光譜的異同

    一、紅外光譜與拉曼光譜的介紹1、紅外光譜當樣品受到頻率連續變化的紅外光照射時,分子吸收了某些特定頻率的輻射,并由其振動或轉動運動引起偶極矩的變化,產生分子振動和轉動能級從基態到激發態的躍遷,使相應于這些吸收區域的透射光強度減弱。將測得的吸收強度對入射光的波長或波數作圖,就得到紅外光譜。利用物質對紅外

    拉曼光譜的優點

    拉曼光譜的優點在于它的快速,準確,測量時通常不破壞樣品(固體,半固體,液體或氣體),樣品制備簡單甚至不需樣品制備。譜帶信號通常處在可見或近紅外光范圍,可以有效地和光纖聯用。這也意味著譜帶信號可以從包封在任何對激光透明的介質,如玻璃,塑料內,或將樣品溶于水中獲得。現代拉曼光譜儀使用簡單,分析速度快(幾

    拉曼光譜的含義

    光照射到物質上發生彈性散射和非彈性散射。彈性散射的散射光是與激發光波長相同的成分.非彈性散射的散射光有比激發光波長長的和短的成分, 統稱為拉曼效應。?當用波長比試樣粒徑小得多的單色光照射氣體、液體或透明試樣時,大部分的光會按原來的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開來,產生散射光。在垂直方向觀察

    拉曼光譜的由來

    人民生活息息相關的寶玉石鑒定到國家礦產資源的開發,再到認知地球深部的物質組成。我國的地球科學事業經歷了找礦大會戰、板塊構造、太空探測、行星演化等方面的發展。在未來,我國還將在深地、深空、深海方面繼續發力,取得更輝煌的成績。拉曼光譜是由印度科學家拉曼在 1928 年首次發現的[1]。一定頻率的光與

    拉曼光譜的特征

    拉曼散射光譜具有以下明顯的特征a.拉曼散射譜線的波數雖然隨入射光的波數而不同,但對同一樣品,同一拉曼譜線的位移與入射光的波長無關,只和樣品的振動轉動能級有關;b. 在以波數為變量的拉曼光譜圖上,斯托克斯線和反斯托克斯線對稱地分布在瑞利散射線兩側, 這是由于在上述兩種情況下分別相應于得到或失去了一個振

    拉曼光譜的定義

    當光照射到物質上時會發生散射,散射光中除了與激發光頻率相同的彈性成分(瑞利散射)外,還有比激發光的頻率低的和高的成分,后一現象統稱為拉曼效應。由分子振動、固體中的光學聲子等元激發與激發光相互作用產生的非彈性散射稱為拉曼散射,一般把瑞利散射和拉曼散射合起來所形成的光譜稱為拉曼光譜。由于拉曼散射非常弱,

    拉曼光譜的歷史

      1928年C.V.拉曼實驗發現,當光穿過透明介質被分子散射的光發生頻率變化,這一現象稱為拉曼散射,同年稍后在蘇聯和法國也被觀察到。在透明介質的散射光譜中,頻率與入射光頻率υ0相同的成分稱為瑞利散射;頻率對稱分布在υ0兩側的譜線或譜帶υ0±υ1即為拉曼光譜,其中頻率較小的成分υ0-υ1又稱為斯托克

    拉曼光譜的含義

      光照射到物質上發生彈性散射和非彈性散射. 彈性散射的散射光是與激發光波長相同的成分,非彈性散射的散射光有比激發光波長長的和短的成分, 統稱為拉曼效應。拉曼效應是光子與光學支聲子相互作用的結果。  拉曼光譜-原理  拉曼效應起源于分子振動(和點陣振動)與轉動,因此從拉曼光譜中可以得到分子振動能級(

    拉曼光譜的特征

      拉曼散射光譜具有以下明顯的特征  a.拉曼散射譜線的波數雖然隨入射光的波數而不同,但對同一樣品,同一拉曼譜線的位移與入射光的波長無關,只和樣品的振動轉動能級有關;  b. 在以波數為變量的拉曼光譜圖上,斯托克斯線和反斯托克斯線對稱地分布在瑞利散射線兩側, 這是由于在上述兩種情況下分別相應于得到或

    拉曼光譜的分析

      通過的結構分析解釋光譜:  分子為四面體結構,一個碳原子在中心,四個氯原子在四面體的四個頂點。當四面體繞其自身的一軸旋轉一定角度,或記性反演(r—-r)、或旋轉加反演之后,分子的幾何構形不變的操作稱為對稱操作,其旋轉軸成為對稱軸。CCI4有13個對稱軸,有案可查4個對稱操作。我們知道,N個原子構

    拉曼光譜的優點

      拉曼光譜的優點在于它的快速,準確,測量時通常不破壞樣品(固體,半固體,液體或氣體),樣品制備簡單甚至不需樣品制備。譜帶信號通常處在可見或近紅外光范圍,可以有效地和光纖聯用。這也意味著譜帶信號可以從包封在任何對激光透明的介質,如玻璃,塑料內,或將樣品溶于水中獲得。現代拉曼光譜儀使用簡單,分析速度快

    關于拉曼光譜的拉曼效應介紹

      光照射到物質上發生彈性散射和非彈性散射. 彈性散射的散射光是與激發光波長相同的成分.非彈性散射的散射光有比激發光波長長的和短的成分, 統稱為拉曼效應。  當用波長比試樣粒徑小得多的單色光照射氣體、液體或透明試樣時,大部分的光會按原來的方向透射,而一小部分則按不同的角度散射開來,產生散射光。在垂直

    超全面拉曼光譜、紅外光譜、XPS的原理及應用干貨

      拉曼光譜的原理及應用  拉曼光譜由于近幾年來以下幾項技術的集中發展而有了更廣泛的應用。這些技術是:CCD檢測系統在近紅外區域的高靈敏性,體積小而功率大的二極管激光器,與激發激光及信號過濾整合的光纖探頭。這些產品連同高口徑短焦距的分光光度計,提供了低熒光本底而高質量的拉曼光譜以及體積小、容易使用的

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    拉曼頻移,拉曼光譜與分子極化率的關系

      ①拉曼頻移:  散射光頻與激發光頻之差,取決于分子振動能級的改變,所以它是特征的,與入射光的波長無關,適應于分子結構的分析  ②拉曼光譜與分子極化率的關系:  分子在靜電場E中,極化感應偶極矩P為靜電場E與極化率的乘積;  誘導偶極矩與外電場的強度之比為分子的極化率;  分子中兩原子距離最大時,

    拉曼頻移,拉曼光譜與分子極化率的關系

      ①拉曼頻移:  散射光頻與激發光頻之差,取決于分子振動能級的改變,所以它是特征的,與入射光的波長無關,適應于分子結構的分析  ②拉曼光譜與分子極化率的關系:  分子在靜電場E中,極化感應偶極矩P為靜電場E與極化率的乘積;  誘導偶極矩與外電場的強度之比為分子的極化率;  分子中兩原子距離最大時,

    拉曼頻移,拉曼光譜與分子極化率的關系

      ①拉曼頻移:  散射光頻與激發光頻之差,取決于分子振動能級的改變,所以它是特征的,與入射光的波長無關,適應于分子結構的分析  ②拉曼光譜與分子極化率的關系:  分子在靜電場E中,極化感應偶極矩P為靜電場E與極化率的乘積;  誘導偶極矩與外電場的強度之比為分子的極化率;  分子中兩原子距離最大時,

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